普通感应测井仪器.ppt
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1、2.1 测量原理2.2 DIT-D双感应测井仪2.3 1503双感应测井仪2.4 感应测井仪器刻度2.5 习题,第二章 感应测井仪器,2.1.1 基本测量原理2.1.2 几何因子理论2.1.3 线圈系特性及设计原理2.1.4 反褶积校正2.1.5 传播效应校正,2.1 测量原理,3,2.1.1 基本测量原理,在二次交变电磁场作用下,接收线圈中产生与地层电导率相关的感应电动势eR,且相位滞后 因直接耦合产生的与地层电导率无关感应电势ex,相位滞后/2,必须设法消除,K只和线圈系的结构参数有关,称为仪器常数或线圈系系数 g是地层单元环空间几何位置的函数,称为地层单元环几何因子,且全空间地层单元环几
2、何因子总和为1,2.1.2 几何因子理论,6,主线圈,补偿线圈消除井眼影响,聚焦线圈:消除围岩影响,2.1.3 线圈系特性及多线圈系设计原理,因感应线圈系纵向探测特性(几何因子GZ)的非理想化使地层受围岩影响畸变成为A 采用A与反几何因子GZ-1的褶积运算(即反褶积),能够校正围岩的影响 工程应用中从各种因素考虑,采用最简单的三点反褶积处理,=GZ-1*A,Schlumberger的DIT-D(b=78”)A=1.100-0.051-0.052 Atlas3600的1503(b=80”)A=1.160-0.081-0.082,2.1.4 反褶积校正原理,2.1.4(续)感应测井仪三点反褶积处理
3、,a=1.160-0.081-0.082,缩小数值变化范围,以便ADC和DAC位数不多的要求,深度控制的移位寄存,加减法运算,电阻为权系数,CSU数控测井系统采用计算机处理 Atlas数字测井系统采用非线性模拟运算(分段逼近),Usr很小时,D1,D2截止 Usr增到i(r2r3)0.7V时,D1导通 Usr增到ir30.7V时,D1、D2导通,2.1.5 传播效应校正,Usr,Usc,i,r3,2.2 DIT-D双感应测井仪,2.2.1 仪器工作原理2.2.2 主要电路分析2.2.3 地面接口电路2.2.4 小结,2.2.1 仪器工作原理,DIT-D结构原理,DIT-D电路原理框图,控制抵消
4、直耦信号大小,Schlumberger的DIT-D是一种设计的比较完善,性能非常稳定的双感应测井仪,其下井仪由深、中感应信号放大器R、X参考信号放大器R、X相敏检波器20kHz主振荡器X变感器及其它辅助电路,等组成。,2.2.2 主要电路分析,f0=19.6K20.56KHzKC6066,信号放大器,20kHz,选频放大,选频及移相,两级放大150000-190000倍,参考信号放大器,X,相移网络,从发射信号取样作为输入,选频,变压器偶合全波R-PSD,变压器偶合半波X-PSD,相敏检波器,滤波,参考,参考,组成自动电平控制ALC,变压器耦合自激推挽式振荡器,输出电流1.578A,功率约20
5、W 频率微调至2000025Hz Q3等组成自动电平控制(ALC)电路,稳定幅度可调 用电流互感器提供200mV的参考信号,20kHz主振荡器,由Q4、Q5晶体管组成的乙类推挽输出功率级(它由Q1、Q2晶体管组成的激励级推动),2.2.3 地面接口电路,2.2.4 小结,DIT-D双感应测井仪的一个显著特点是通过精心设计来避免使用数字逻辑信号,对提高系统的信噪比起了重要作用;对于所有传统测井仪来说,感应测井仪输入信号是最弱的(约在数十uV量级)用X变感器串入输入回路,使X信号在放大之前就被抑制掉大部分;否则X信号在到达PSD之前就可能使放大器饱和为克服非对称线圈系制造误差产生的影响,输入回路中
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